Que es la temperatura de transicion vitrea y porque es importante en los polimeros?

¿Qué es la temperatura de transición vítrea y porque es importante en los polímeros?

La temperatura de transición vítrea es la temperatura por encima de la cual se produce una transición reversible en la que las regiones no cristalinas del polímero cambian de un estado vítreo (rígido y frágil) a un estado denominado viscoelástico, con una pérdida importante de rigidez.

¿Qué es la temperatura de transición vítrea?

La temperatura de transición vítrea se calcula utilizando una técnica de media altura, lo que significa identificar el punto medio del pliegue o el centro de la región en declive. Para comprender por qué un polímero amorfo calentado se comporta de esta manera, resulta útil considerar qué sucede a nivel molecular.

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¿Qué factores influyen en la temperatura de transición vítrea?

Los factores que afectan a la temperatura de transición vítrea se muestran en la tabla siguiente: Grupos laterales (incrementan la energía requerida para la rotación de la cadena). Estructura de cadena rígida (los grupos fenilos son los radicales más importantes desde el punto de vista de la rigidización).

¿Qué es la temperatura de transición de un material?

Se entiende que es un punto intermedio de temperatura entre el estado fundido y el estado rígido del material. El estudio de Tg es más complejo en el caso de polímeros que en de cualquier otro material de moléculas pequeñas.

¿Qué diferencia existe entre la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión?

La temperatura de fusión cristalina es la temperatura de fusión de los dominios cristalinos de una muestra de polímero. La temperatura de transición vítrea es la temperatura a la que los dominios amorfos de un polímero asumen las propiedades características del estado vidrioso como la fragilidad, dureza y rigidez.

¿Qué es y como ocurre el estado vítreo en un material?

El estado vítreo es amorfo, caracterizado por la rápida ordenación de las moléculas para obtener posiciones definidas. Los cuerpos en estado vítreo se caracterizan por presentar un aspecto sólido con cierta dureza y rigidez y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica.

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¿Que le sucede a un elastómero cuando está por debajo de su temperatura de transición vítrea?

Hay una cierta temperatura (distinta para cada polímero) llamada temperatura de transición vítrea, o Tg. Cuando el polímero es enfriado por debajo de esta temperatura, se vuelve rígido y quebradizo, igual que el vidrio.

¿Cómo se comporta un polímero a temperaturas normales?

Cuando la temperatura aumenta los enlaces se desenrollan y tiene lugar el flujo viscoso mas fácilmente con menor tensión aplicada. A bajas temperaturas, el polímero se vuelve viscoso, las cadenas no deslizan y el polímero presenta un comportamiento de sólido rígido.

¿Qué es la transición vítrea?

La transición vítrea es el cambio reversible a un polímero amorfo o a regiones amorfas de un polímero semi-cristalino desde (o hacia) una condición viscosa o elástica a (o de) una condición rígida y relativamente quebradiza. Esta transición ocurre a una temperatura llamada punto o temperatura de transición vítrea o Tg.

¿Cuáles son las transiciones térmicas de los polímeros?

Los polímeros pueden presentar una serie de transiciones térmicas, que no son transiciones primarias, tales como las que tienen lugar en el punto de fusión, punto de ebullición, etc. A pesar de su alto peso molecular, el movimiento de la cadena polimérica puede tener lugar a temperaturas muy por debajo de su punto de fusión.

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¿Qué es la transición termodinámica?

Esto quiere decir que, termodinámicamente hablando, no es propiamente una transición. La Tg se puede entender de forma bastante simple cuando se entiende que en esa temperatura el polímero disminuye su densidad, dureza y rigidez, además su porcentaje de elongación disminuye de forma drástica.

¿Cuál es el estado vítreo de los polímeros?

Evidentemente, el estado vítreo lo alcanzan diferentes polímeros a diferentes temperaturas. Los que sean más flexibles, con menos grupos voluminosos o con eteroátomos en sus cadenas, podrán girar o permanecer flexibles a temperaturas menores que los otros.